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象徴的な出來事:MIMメーカーが間接金屬3Dプリンティング技術(shù)開発企業(yè)を買収!

2024年5月22日付の書簡

4月4日、3D Printing Technology Referenceは、グリーン?グループ?インダストリーズ(GGI)という伝統(tǒng)的な金屬射出成形開発企業(yè)が、間接金屬3Dプリント技術(shù)の開発企業(yè)であるHolo社を買収したことを紹介した。もう1つは、伝統(tǒng)的な製造業(yè)が3Dプリンティング技術(shù)の生産工程における価値を認(rèn)識していることである。.

ホロはオートデスクを可能にする光硬化ベースのPureForm金屬間接3Dプリント技術(shù)を開発した會社のスピンオフである。純銅、ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基高溫合金複雑な金屬部品のラピッドプロトタイピングと大量生産は、...特に注目すべきは、同社がDLP技術(shù)に基づく純銅3Dプリンティングに初めて取り組んだことだ。DLP+脫脂を通して焼結(jié)工程形成された純銅の密度は平均 96~98% で、バルク銅の 95% の熱伝導(dǎo)率と電気伝導(dǎo)率を達(dá)成するのに十分です。さらに、このプロセスはレーザー印刷に伴うクラックの問題を軽減する可能性がある。3Dプリンティング技術(shù)リファレンス2021によると、パイロット生産ラインの1つは、3Dプリンターの販売よりもヒートシンク部品の開発と製造に注力している。月産2萬個の純銅小部品生産能力そして毎年數(shù)百萬個の銅製ヒートシンク部品を生産することを望んでいる。

高品質(zhì)の金屬部品を提供する100年の歴史を持つGGIは、スタンピング、成形、CNC機械加工、ワイヤーEDM、金屬射出成形(MIM)など、さまざまな金屬成形技術(shù)における業(yè)界リーダーとみなされている。その高度な製造、販売、サポートネットワークにより、最初の製品コンセプトから迅速に試作品を提供し、小ロット生産工程を開発することができる。

GGIの最高経営責(zé)任者(CEO)は「ホロ社の技術(shù)は當(dāng)社の金屬射出成形、スタンピング、精密機械加工を補完するものです。この契約により、GGIは金屬射出成形に匹敵する表面品質(zhì)と形狀解像度で、試作金屬部品を2週間以內(nèi)に納品することができる。PureFormアディティブ?マニュファクチャリング技術(shù)は、製品ライフサイクル全體を通してより迅速な反復(fù)をサポートすることで、お客様とのパートナーシップを強化します。一方、GGIは優(yōu)れたエンジニアリング?サービスと品質(zhì)を維持している。"

ホロの主力製品であるPureForm積層造形技術(shù)は、MIM粉末と光硬化性樹脂のブレンドから作られた金屬ペーストを使用し、以下を?qū)g現(xiàn)する。高解像度?高スループット部品の間接3Dプリントを開発中.具體的には、金屬粉末と感光性ポリマーの混合物から、光重合の原理に基づいて高精度の部品ブランクを製造する技術(shù)である。マスク露光により、層全體を正確かつ迅速に成形することができ、ポリマーバインダーが選択的に局所的に架橋し、金屬粉末を結(jié)合させる。印刷されたブランクは脫脂され、焼結(jié)されて高密度部品となる。

間接的な金屬3Dプリント。行き著くMIM産業(yè)との統(tǒng)合

間接3Dプリンティング技術(shù)のバックエンド工程はMIM技術(shù)と同じであるため、従來の金屬射出成形メーカーがこの技術(shù)を生産工程に組み込むのは非常に簡単である。

間接的な3Dプリンティング技術(shù)は、従來の製造方法では困難であったラピッドプロトタイピングを可能にします。これがこの種の技術(shù)である。MIM産業(yè)にとって重要な価値のひとつGGIによるHolo社の買収は、3DプリンティングがMIM分野における部品の早期開発にとって補完的、あるいは破壊的な技術(shù)であることを示す重要な理由である。なぜなら、3Dプリンティングは金型を必要とせず、開発の柔軟性を大幅に高め、開発期間を短縮し、開発コストを削減するからである。

現(xiàn)在、バインダージェッティングや光硬化などの間接的な金屬3Dプリンティング技術(shù)では、3Dプリンティング材料としてMIM用の粉末を使用しており、MIM業(yè)界の材料コストは上昇していない。光硬化に基づく間接的な金屬3Dプリンティングでは、以下を達(dá)成することが可能である。超精密3Dプリンティングより良い表面品質(zhì)と、より細(xì)かい特徴。甚だしいMIM対応部品.その上、ホロはその技術(shù)によって次のことが可能になると主張している。複雑なデザインの大規(guī)模生産航空宇宙、自動車、醫(yī)療、エレクトロニクス、工業(yè)用途に最適とされている。

出典:AMReference

拡大鏡シェブロンダウン
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